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综述:血管类器官研究进展:构建策略、核心应用与未来挑战综述
《Stem Cell Research & Therapy》:Progress in research on the generation and applications of vascular organoids
【字体: 大 中 小 】 时间:2026年10月05日 来源:Stem Cell Research & Therapy 7.8
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摘要血管类器官(VOs)是通过引导人类诱导多能干细胞(hiPSCs)分化为两种关键的功能性血管细胞类型——内皮细胞(ECs)和壁细胞(MCs)来构建的。该过程生成了可灌注的三维(3D)血管网络 [1]。该模型重现了体内血管系统的关键结构特征、细胞组成和一些核心功能。主要特征包
血管类器官(VOs)是通过引导人类诱导多能干细胞(hiPSCs)分化为两种关键的功能性血管细胞类型——内皮细胞(ECs)和壁细胞(MCs)来构建的。该过程生成了可灌注的三维(3D)血管网络 [1]。该模型重现了体内血管系统的关键结构特征、细胞组成和一些核心功能。主要特征包括模拟动态的体内微环境以及体外构建功能性微血管和器官特异性屏障。此外,一些模型可以整合免疫细胞或器官特异性细胞,以重现细胞异质性。类器官在生物医学领域具有重要的研究价值。VO 研究已取得实质性进展,但仍存在若干挑战。本综述系统地总结了 VOs 的构建方法和优化策略。文中描述了核心应用领域的最新进展,包括疾病和生理模型构建、药物筛选和机制研究以及再生医学。强调了 VO 异质性的重要性及潜在解决方案。深入分析了当前的技术瓶颈,并讨论了该领域的未来发展方向。

血管类器官(VOs)是通过引导人类诱导多能干细胞(hiPSCs)分化为两种关键的功能性血管细胞类型——内皮细胞(ECs)和壁细胞(MCs)来构建的。该过程生成了可灌注的三维(3D)血管网络 [1]。该模型重现了体内血管系统的关键结构特征、细胞组成和一些核心功能。主要特征包括模拟动态的体内微环境以及体外构建功能性微血管和器官特异性屏障。此外,一些模型可以整合免疫细胞或器官特异性细胞,以重现细胞异质性。类器官在生物医学领域具有重要的研究价值。VO 研究已取得实质性进展,但仍存在若干挑战。本综述系统地总结了 VOs 的构建方法和优化策略。文中描述了核心应用领域的最新进展,包括疾病和生理模型构建、药物筛选和机制研究以及再生医学。强调了 VO 异质性的重要性及潜在解决方案。深入分析了当前的技术瓶颈,并讨论了该领域的未来发展方向。
